Амины вошли в нашу жизнь совершенно неожиданно. Еще недавно это были ядовитые вещества. И вот, спустя полтора столетия, мы активно пользуемся синтетическими волокнами, тканями, строительными материалами, красителями, в основе которых лежат амины. Нет, они не стали безопаснее, просто люди смогли их подчинить, извлекая для себя определенную пользу.
Амины – это органические соединения, являющиеся производными аммиака, в молекулах которого водород замещен углеводородными радикалами. Их может быть до четырех одновременно. Конфигурация молекул и количество радикалов определяют физические и химические свойства аминов. Кроме углеводородов, такие соединения могут содержать ароматические или алифатические радикалы, либо их комбинацию.
Все амины можно разделить на три большие группы. В первую группу входят алифатические, или предельные амины, представителями которых являются метиламин и метилэтиламин. А также ароматические — например, анилин или фениламин. Названия представителей второй группы напрямую связаны с количеством углеводородных радикалов. Так, выделяют первичные амины (содержащие одну группу азота), вторичные (имеющие две группы азота в комбинации с различными органическими группами) и третичные (соответственно, имеющие три группы азота).
Вторичный амин, как и первичный, способен образовывать водородные связи между молекулами. Этот факт объясняет более высокую температуру кипения (выше ста градусов), присущую аминам, по сравнению с другими соединениями, имеющими аналогичную молекулярную массу. Третичный амин, из-за отсутствия N-H-группы, не способен образовывать водородные связи, поэтому начинает закипать уже при восьмидесяти девяти градусах по Цельсию. При комнатной температуре (восемнадцать – двадцать градусов Цельсия) только низшие алифатические амины находятся в виде пара. Средние же пребывают в жидком состоянии, а высшие – в твердом. Все классы аминов имеют специфический запах.
В виде чистых веществ амины используются мало. Первичный, третичный или вторичный амин – это промежуточный продукт в производстве различных органических веществ. Алифатические амины нужны для получения полиамидов, таких как нейлон и другие синтетические волокна. Они применяются в машиностроении, а также в производстве канатов, тканей и пленок. Алифатические диизоцинаты используются в изготовлении полиуретанов. Из-за своих исключительных свойств (легкость, прочность, эластичность и способность прикрепляться к любым поверхностям) они востребованы в строительстве (монтажная пена, клей) и в обувной промышленности (противоскользящая подошва). Медицина — еще одна сфера, где применяются амины.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
|---|---|
| Диизопропаноламин (DIPA) | Растворы Диизопропаноламина начали применяться для очистки газа от кислых компонентов в конце 50-х годов. В настоящее время DIPA используется как в водных растворах (до 40%), так и в смеси с сульфоланом. С ангидридами Диизопропаноламины образуют амиды, которые частично перегруппировываются в эфиры при нагревании. |
| Триизопропаноламин (TIPA) | Широкий спектр применения в самых разных производствах:
|
| Диэтанолизопропаноламин (DEIPA) | Повышение прочности цемента и бетона, предотвращение от агломерации. Альтернатива Триизопропаноламину (TIPA). |
| Этилдиизопропиламин (EDIPA) | Вспомогательный реагент в тонком органическом синтезе. Кислотный поглотитель в фармацевтической и агрохимической промышленности. |
| Моноэтиламин (MEA) | Основными областями применения являются нефтяные и газовые отрасли. Служит абсорбентом, поглощает органические соединения и кислые газы, вещества с серой. Применяется в производстве пластмасс, красок (в том числе содержится в краске для волос), моющих препаратов, фармацевтике. |
| Моноизопропиламин (MIPA) | Является продуктом органического синтеза диазопропиламина, ацетона и аммиака.a Используется в фармацевтике, медицине. Применяется как средство от сорняков. |
| Триэтиламин (TEA) | Применяется в производстве минеральных удобрений, гербицидов, лекарств. Средство защиты растений. Используется в производстве красок, адгезивов, покрытий, как нейтрализующий агент. Катализатор в процессе “холодной оснастки” для формовки в литейном производстве. |
| Диэтиламин (DEA) | Применяется в производстве промышленного синтеза, в производстве пестицидов, ингибиторов коррозии. Используется в производстве отвердителей эпоксидных смол. Ингибитор коррозии. Ускоритель вулканизации. |
| Диэтиламинопропиламин (DEAPA) | Отвердитель каталитического действия для эпоксидных смол. |
| Диэтилгидроксиламин (DEHA) | Ингибитор радикальной полимеризации Поглотитель кислорода при антикоррозийной обработке водных котлов. Стабилизатор цвета при использовании проявителя (мини фотолаборатории). Антиоксидант для различных промышленных применений. |
| Диметилдипропилентриамин (DMAPAPA) | Отвердитель каталитического действия для эпоксидных смол. |
| Диметиламиноэтанол (DMEA) | Применяется в качестве катализатора в различные смолы и покрытия. Используется для очистки воды; в лакокрасочной промышленности. На основе DMAE изготавливают лекарства, витаминные и косметологические комплексы, включают его в состав кремов и тоников. |
| Тетраметилпропилендиамин (TMPDA) | Катализатор для пенополиуретана. |
| Метоксипропиламин (MOPA) | В качестве ингибитора коррозии используется в системе охлаждения, может эффективно ингибировать углекислый газ в секции конденсата, вызванной кислотной коррозией. |